- •2. Основные характеристики и законы возбудимых тканей
- •3. Понятие о состоянии покоя о и активности возбудимых тканей
- •4. Физико‑химические механизмы возникновения потенциала покоя
- •5. Физико‑химические механизмы возникновения потенциала действия
- •6. Физиология нервов и нервных волокон. Типы нервных волокон
- •7. Законы проведения возбуждения по нервному волокну
- •8. Физические и физиологические свойства скелетных, сердечной и гладких мышц
- •9. Физиологические свойства синапсов, их классификация
- •11. Классификация о и характеристика медиаторов
- •12. Основные принципы функционирования цнс
- •13. Оособенности строения, значение, виды нейронов
- •14. Рефлекторная дуга, ее компоненты, виды, функции
- •15. Функциональные системы организма
- •16. Координационная деятельность
- •17. Виды торможения, взаимодействие процессов возбуждения и торможения в цнс
- •18. Физиология спинного мозга
- •19. Физиология заднего и среднего мозга
- •20. Физиология промежуточного мозга
- •21. Физиология ретикулярной формации и лимбической системы
- •22. Физиология коры больших полушарий
- •23. Анатомические и физиологические особенности вегетативной нервной системы
- •24. Функции симпатической, парасимпатической и метсимпатической видов нервной системы
- •25. Общие представления об эндокринных железах
- •26. Свойства гормонов, механизм их действия в организме
- •27. Синтез, секреция и выделение гормонов из организма
- •28. Регуляция деятельности эндокринных желез в организме
- •29. Гормоны передней доли гипофиза
- •30. Гормоны средней и задней долей гипофиза
- •31. Гормоны эпифиза, тимуса, о паращитовидных желез
- •32. Гормоны щитовидной железы. Тиреокальцитонин. Нарушение функции щитовидной железы
- •33. Гормоны поджелудочной железы
- •34. Гормоны надпочечников
- •35. Гормоны надпочечников. О Минералокортикоиды. Половые гормоны
- •36. Гормоны мозгового слоя надпочечников и половые гормоны
- •37. Понятие о высшей и низшей нервной деятельности
- •38. Образование условных рефлексов и механизм их торможения
- •39. Понятие о типах нервной о системы. Сигнальная система
- •40. Компоненты системы кровообращения. Круги кровообращения. Особенности сердца
- •41. Свойства и строение миокарда
- •42. Автоматия сердца
- •43. Коронарный кровоток, его особенности
- •44. Рефлекторные влияния на деятельность сердца
- •45. Нервная регуляция деятельности сердца
- •46. Гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса
- •47. Функциональная система, о поддерживающая на постоянном уровне величину кровяного давления
- •48. Сущность и значение процессов дыхания
- •49. Механизм вдоха и выдоха. Паттерн дыхания
- •50. Физиологическая характеристика дыхательного центра, его гуморальная регуляция
- •51. Нервная регуляция активности о нейронов дыхательного центра
- •52. Гомеостаз и оргуинохимические свойства крови
- •53. Плазма крови, ее состав
- •54. Физиологическая структура эритроцитов
- •55. Строение лейкацитов и тромбоцитов
- •56. Функции, значение мочевыделительной системы
27. Синтез, секреция и выделение гормонов из организма
Биосинтез гормонов – цепь биохимический реакций, которые формируют структуру гормональной молекулы. Эти реакции протекают спонтанно и генетически закреплены в соответствующих эндокринных клетках.
Генетический контроль осуществляется либо на уровне образования мРНК (матричной РНК) самого гормона или его предшественников либо на уровне образования мРНК белков ферментов, которые контролируют различные этапы образования гормона.
В зависимости от природы синтезируемого гормона существуют два типа генетического контроля гормонального биогенеза:
1) прямой, схема биосинтеза: «гены – мРНК – про‑гормоны – гормоны»;
2) опосредованный, схема: «гены – (мРНК) – ферменты – гормон».
Секреция гормонов – процесс освобождения гормонов из эндокринных клеток в межклеточные щели с дальнейшим их поступлением в кровь, лимфу. Секреция гормона строго специфична для каждой эндокринной железы.
Секреторный процесс осуществляется как в покое, так и в условиях стимуляции.
Секреция гормона происходит импульсивно, отдельными дискретными порциями. Импульсивный характер гормональной секреции объясняется циклическим характером процессов биосинтеза, депонирования и транспорта гормона.
Секреция и биосинтез гормонов тесно взаимосвязаны друг с другом. Эта связь зависит от химической природы гормона и особенностей механизма секреции.
Выделяют три механизма секреции:
1) освобождение из клеточных секреторных гранул (секреция катехоламинов и белково‑пептидных гормонов);
2) освобождение из белоксвязанной формы (секреция тропных гормонов);
3) относительно свободная диффузия через клеточные мембраны (секреция стероидов).
Степень связи синтеза и секреции гормонов возрастает от первого типа к третьему.
Гормоны, поступая в кровь, транспортируются к органам и тканям. Связанный с белками плазмы и форменными элементами гормон аккумулируется в кровяном русле, временно выключается из круга биологического действия и метаболических превращений. Неактивный гормон легко активируется и получает доступ к клеткам и тканям.
Параллельно идут два процесса: реализация гормонального эффекта и метаболическая инактивация.
В процессе обмена гормоны изменяются функционально и структурно. Подавляющая часть гормонов метаболизируется, и лишь незначительная их часть (0,5–10 %) выводятся в неизмененном виде. Метаболическая инактивация наиболее интенсивно протекает в печени, тонком кишечнике и почках. Продукты гормонального метаболизма активно выводятся с мочой и желчью, желчные компоненты окончательно выводятся каловыми массами через кишечник.
28. Регуляция деятельности эндокринных желез в организме
Все процессы, происходящие в организме, имеют специфические механизмы регуляции. Один из уровней регуляции – внутриклеточный, действующий на уровне клетки. Как и многие многоступенчатые биохимические реакции, процессы деятельности эндокринных желез в той или иной степени саморегулируются по принципу обратной связи. Согласно этому принципу предыдущая стадия цепи реакций либо тормозит, либо усиливает последующие.
Первостепенную роль в механизме регуляции имеет межклеточный системный механизм контроля, который ставит функциональную активность желез в зависимость от состояния всего организма.
Системный механизм регуляции обусловливает главную физиологическую роль желез внутренней секреции – приведение в соответствие уровня и соотношения обменных процессов с потребностями всего организма.
Нарушение процессов регуляции приводит к патологии функций желез и всего организма в целом.
Регуляторные механизмы могут быть стимулирующими (облегчающими) и тормозящими.
Ведущее место в регуляции эндокринных желез принадлежит центральной нервной системе. Существует несколько механизмов регуляции:
1) нервный. Прямые нервные влияния играют определяющую роль в работе иннервируемых органов (мозгового слоя надпочечников, нейроэндокрин‑ных зон гипоталамуса и эпифиза);
2) нейроэндокринный, связанный с деятельностью гипофиза и гипоталамуса.
В гипоталамусе происходит трансформация нервного импульса в специфический эндокринный процесс, приводящий к синтезу гормона и его выделению в особых зонах нервно‑сосудистого контакта. Выделяют два типа нейроэндокринных реакций:
а) образование и секрецию релизинг‑факторов – главных регуляторов секреции гормонов гипофиза (гормоны образуются в мелкоклеточных ядрах подбугровой области, поступают в область срединного возвышения, где накапливаются и проникают в систему портальной циркуляции аденогипофиза и регулируют их функции);
б) образование нейрогипофизарных гормонов (гормоны сами образуются в крупноклеточных ядрах переднего гипоталамуса, спускаются в заднюю долю, где депонируются, оттуда поступают в общую систему циркуляции и действуют на периферические органы);
3) эндокринный (непосредственное влияние одних гормонов на биосинтез и секрецию других (тро‑пные гормоны передней доли гипофиза, инсулин, соматостатин));
4) нейроэндокринный гуморальный. Осуществляется негормональными метаболитами, оказывающие регулирующее действие на железы (глюкозой, аминокислотами, ионами калия, натрия, проста‑гландинами).